Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Ремонт энергосберегающей лампы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Люминесцентные энергосберегающие лампы в последнее время становятся все более популярными, несмотря на свою довольно высокую стоимость. И действительно, всем хороши эти источники света, кроме одной несуразности, портящей их репутацию. Адаптированные под стандартный электропатрон Е27 лампы (фото 1) имеют слишком большую (по диаметру) центральную контактную площадку и при вкручивании их в патрон нередки случаи, когда площадка замыкает в нем оба контакта.

Следствием этого является электрическая дуга и выгорание контактной площадки в цоколе энергосберегающей лампы, а то и самого патрона. Причем, если в доме установлены по фазе и нулевому проводу выключатели-автоматы на 25 А (и больший ток), они не успевают сработать - лампа становится непригодной для дальнейшего использования. Можно попробовать сдать сгоревшую лампу обратно в магазин или обменять на исправную - ведь, по сути, виноват скорее производитель лампы, нежели изготовитель патрона, тем более если учесть, что последний ранее отлично работал с обычными электрическими лампами накаливания. Если же получите отказ, а новую лампу покупать накладно, да и рискованно (а вдруг опять сгорит!), то можно восстановить работу энергосберегающей поврежденной лампы.

Делается это так.

Выгоревший цоколь лампы аккуратно снимают, и тогда взорам мастера предстает электронная плата преобразователя напряжения, подключаемая двумя проводниками к контактам цоколя, а четырьмя контактами уходящая в стеклянную трубку (имеющую прямую или спиральную форму) люминесцентной лампы.

Как правило, электрическая дуга, вызванная коротким замыканием в патроне (цоколе), из-за широкой площадки энергосберегающей лампы не повреждает электронику преобразователя, поэтому лампу легко восстановить, припаяв новые соединительные проводники к контактным площадкам на плате и подключив ее в сеть 220 В, например, с помощью шнура со стандартной штепсельной вилкой.

Если же электронная плата преобразователя напряжения тоже повреждена. ее удаляют вместе с неисправными элементами и делают новый преобразователь напряжения. Простая электрическая схема такого преобразователя приведена на рисунке 1.

Ремонт энергосберегающей лампы
Рис. 1. Электрическая схема преобразователя напряжения для люминесцентной лампы мощностью до 8 Вт

Ремонт энергосберегающей лампы
Фото 1. Энергосберегающая лампа EL-3U

Четыре вывода люминесцентной лампы (по два с каждой стороны трубки) подключают, как показано на схеме. После такой несложной доработки лампа еще послужит долго.

Доработка (восстановление) энергосберегающей лампы (по типу изображенной на фото 1) с помощью схемы (на рисунке 1) можно осуществить только в том случае, если потребляемая мощность энегросберегающей лампы не превышает 8 Вт (об этом есть запись на цоколе каждой люминесцентной лампы), что соответствует примерно силе света от лампы накаливания мощностью 60 Вт.

Таким же способом можно "оживить" и 4-контактные миниатюрные люминесцентные лампы, устанавливаемые в светильниках и ночниках (фото 2, рис.2).

Однажды в процессе работы над сгоревшей лампой путем эксперимента выяснилась еще одна интересная деталь. При прикосновении пальцами рук к стеклу люминесцентной лампы, подключенной в сеть 220. В одним проводом, (цепь разомкнута включателем (ток не протекает), лампа загорается. Это вызвано тем, что на один из контактов лампы все же поступает "фаза" сети, а человеческая рука (через стекло колбы) является источником наведенного в теле человека небольшого переменного напряжения.

Ремонт энергосберегающей лампы
Фото 2. Лампы из светильников и их плата питания

Ремонт энергосберегающей лампы
Рис. 2

Если пойти дальше и воздействовать на расстоянии 5 - 10 см от колбы лампы, включенной на передачу портативной радиостанцией (частота передачи радиосигнала значения не имеет, мощность передачи 5 Вт), лампа загорится столь же ярко, как если бы была включена в сеть 220 В.

Таким образом, неработающую энергосберегающую лампу (при условии ее подключения к осветительной сети 220 В) можно "оживить" и зажечь самым необычным способом. Это позволяет применить данную методику даже для фокусов, демонстрируемых непосвященным, основанных между тем на обычных физических явлениях.

Автор: А.Кашкаров

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

KATRIN помог взвесить нейтрино 25.09.2019

Нейтрино можно отнести к самым странным субатомным частицам. За счет очень маленькой массы и отсутствия электрического заряда нейтрино практически не взаимодействуют с обычной материей, они абсолютно беспрепятственно могут пронизывать скопления материи, такие, как планеты и даже звезды. Ученые в течение нескольких десятилетий пытались выяснить значение массы нейтрино при помощи различных высокочувствительных датчиков, и недавно датчик эксперимента Karlsruhe Tritium Neutrino (KATRIN) в Германии, создание которого велось на протяжении без малого двух десятилетий, выдал первые результаты.

Обладание знаниями о массе нейтрино важно для понимания того, почему нейтрино взаимодействуют с обычной материей только при помощи сил слабых ядерных взаимодействий. Кроме этого, с точки зрения квантовой механики, каждый тип нейтрино состоит из комбинации трех вероятностных "массовых состояний". Однако, из-за основной странности квантовой механики, можно измерить только "массовое состояние" или установить тип нейтрино, провести измерения сразу двух этих величин принципиально невозможно.

Точные измерения массы нейтрино потребовали от ученых проявления творческого подхода. Ядром эксперимента KATRIN является 10-метровая емкость, в которой находится 25 граммов радиоактивного изотопа водорода, трития. Этот водород охлажден до сверхнизкой температуры и в его среде постоянно происходит так называемый бета-распад, в результате которого один из нейтронов превращается в протон, порождая дополнительный электрон и электронное антинейтрино, масса которого соответствует массе обычного электронного нейтрино.

Продукты бета-распада попадают в активную область датчика-спектрометра, размером с жилой дом, который позволяет измерить энергию электронов. Суть эксперимента заключается в том, что электрон и нейтрино всегда получают некоторую часть энергии, выделившейся во время реакции распада. Это количество может колебаться от случая к случаю, но пропорция распределения энергии между электроном и нейтрино всегда остается неизменной. И в результате работы датчика получается график, форма которого позволяет вычислить максимальную энергию для каждого "массового состояния" нейтрино.

После 28 дней работы и сбора данных, ученые эксперимента KATRIN получили минимальное значение средней суммы трех массовых состояний нейтрино на уровне меньше 0.1 эВ (электрон-вольта), максимальное значение этого параметра составило 1.1 эВ. Для сравнения, масса-энергия электрона составляет около 500 тысяч эВ, а протона - почти один миллиард.

Полученное значение максимальной массы нейтрино почти в два раза меньше значений, которые дают другие эксперименты, к примеру, совсем недавно ученые, используя частицы нейтрино космического происхождения, вывели значение массы, равное 2.6 эВ. Однако, здесь следует учесть, что данные эксперимента KATRIN собирались в течение всего одного месяца, а впереди у ученых еще целых пять лет, в течение которых они будут собирать и анализировать новые данные.

Другие интересные новости:

▪ Плесень на стенах вызывает галлюцинации

▪ Проектор EPSON EMP-8300

▪ Экзамен под видеонаблюдением

▪ Apple MacBook

▪ Смартфон Oppo A1 Pro

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Детская научная лаборатория. Подборка статей

▪ статья На переправе лошадей не меняют. Крылатое выражение

▪ статья Чего боятся мужчины? Подробный ответ

▪ статья Полярные сияния. Чудо природы

▪ статья Цифровая шкала генератора ЗЧ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Сверхрегенеративный приемник на 144 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026